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三、清孔及吊装钢筋骨架 1、清孔目的及方法 清孔目的是除去孔底沉淀的钻渣和泥浆、以保证灌注的钢筋混凝土质量,保证桩的承载力。清孔的方法有抽浆法、换浆法、掏渣法、喷射清孔法以及用砂浆置换钻渣清孔法等。 2、清孔要求 (1)钻孔深度达到设计标高后,应对孔深、孔径进行检查,符合技术规范要求后方可清孔。 (2)在吊入钢筋骨架后,灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚度,如超过规定,应进行第二次清孔,符合要求后方可灌注水下混凝土。 (3)不论采用何种清孔方法,在清孔排渣时,必须注意保持孔内水头,防止坍孔。 (4)无论采用何种方法清孔,清孔后应从孔底提出泥浆试样,进行性能指标试验,试验结果应符合规范的规定。灌注水下混凝土前,孔底沉淀土厚度应符合规范的规定。 (5)不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。 四、导管吊装 导管使用前应进行必要的水密、承压和接头抗拉等试验。吊装前应进行试拼,接口连接应严密、牢固。吊装时,导管应位于井孔中央,并在混凝土灌注前进行升降试验。 五、水下混凝土的灌注 1灌注水下混凝土时应配备的主要设备要求 (1)灌注水下混凝土的搅拌机能力,应能满足桩孔在规定时间内灌注完毕。 (2)水下灌注混凝土的泵送机具宜采用混凝土泵,距离稍远的宜采用混凝土搅拌运输车。 纵向钢筋至少有四根,直径不小于12mm,净距不小于50mm且不大于350mm,受压钢筋最小配筋率为0.5% (单侧0.2%),当混凝土强度等级超过50号时,配筋率不易小于0.6%,且不宜超过5% 4、箍筋 必须做成封闭式,箍筋直径不小于纵向钢筋直径的1/4,且不小于8mm。 间距:(1)不大于(15d;构件截面最小尺寸;400mm中的)最小值; (2)纵筋搭接范围内,箍筋间距不大于10d且不大于200mm; (3)当纵筋配筋率大于3%时,箍筋间距不大于10d且不大于200mm; ⑴(1)短柱(属于材料破坏) N 二、 轴心受压构件的破坏形态 ①试验表明:短柱在荷载作用下,截面上各处的应变均匀分布,因钢筋与砼的良好粘接,两者的压应变相同。 ②荷载较小时:轴向压力与压缩量基本成正比增长; ③荷载较大时:由于砼的塑性变形,轴向压力与压缩量不再成正比增长;变形增加快于荷载增加,当达轴向力的90%,柱出现纵向裂缝,保护层剥落,纵筋压屈,砼被压碎而柱破坏。 (2)长柱(属于失稳破坏) P逐渐增加 产生压缩变形和较大的横向挠度 凹侧混凝土被压碎,纵向钢筋被压弯向外鼓出,凸侧混凝土由于受拉出现横向裂纹 三、稳定系数j 稳定系数j 主要与柱的长细比l0/b有关, L0为柱的计算高度,b为矩形截面短边尺寸。 轴心受压长柱承载力 查表求j值的步骤: 求构件的l0 ,计算长细比l0/b,根据长细比从附表1-10查出j 四、正截面承载力计算 (一)普通箍筋柱的正截面承载力计算式为 当纵筋配筋率大于3%时,A中应扣除纵筋截面的面积,采用混凝土的净面积。 折减系数 0.9是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴心受压柱的可靠性。 (二)计算内容 1、截面设计 已知:截面尺寸,计算长度l0,材料强度,轴向压力设 计值Nd 求:纵向钢筋所需面积A′S (1)计算长细比查得稳定系数j (2)求A′S (3)由计算出的钢筋面积配筋,并满足构造要求 2、截面复核 已知:截面尺寸,计算长度l0,材料强度,轴向压力设计值Nd,纵向钢筋所需面积A′S 求:截面承载力Nu (1)检查纵向钢筋及箍筋布置是否满足构造要求。 (2)由已知截面尺寸和计算长度l0计算长细比l0/b,查表得到稳定系数j (3)根据公式计算 子学习情境二 螺旋箍筋柱 一、螺旋箍筋柱构造要求 1、截面形状 圆形或八角形 2、纵向受力主筋 (1)、纵向钢筋沿圆周均匀分布,截面积不少于核心面积的0.5%,常用的纵向钢筋配筋率为0.8%~1.2%; (2)、构件核心混凝土截面积应不小于整个截面的2/3;纵向受力钢筋应伸入与受压构件连接的上下构件内,其长度不应小于受压构件的直径且不应小于纵向受力钢筋的锚固长度。 3、箍筋 螺旋箍筋的间距s不应大于dcor/5,且不大于80mm,同时为方便施工,s也不应小于40mm。 箍筋的换算截面面积:螺旋箍筋按体积相等折算成相当的纵向钢筋的截面面积,即一圈螺旋箍筋的体积除以螺旋箍筋的间距 Aso= 螺旋箍筋换算面积大于全部纵向钢筋截面面积的25%,配筋率不小于0.8%—1.0%,但也不宜大于2.5%—3%。 二、螺旋箍筋柱的破坏形态 螺旋箍筋柱的受力与普通钢箍柱有很大不同,如图: ε×10-4 N 0 2 4 6
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